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怎样知道地球的过去? 原理:放射性元素有其固定的衰(蜕)变常数。 根据保存在岩石中的放射性元素的母体同位素的含量和子体同 位素的含量分析计算,可得出经历多长时间才能有这样子体和 母体的比例。 角度不整合接触 ? 角度不整合 二、地层的划分和对比 第二节 地层划分与对比 方法: 1、岩石学方法 2、生物地层对比 3、构造运动面的对比-利用不整合面 4、同位素年龄测定与地层对比 5、磁性地层对比。 根据地层中所含放射性元素及其衰变产物的含量比例,再根据其衰变常数(半衰期)来计算出矿物或岩石的年龄。 同位素年龄具有一定的误差,但对于无化石的前寒武纪以及岩浆岩、变质岩等的年代是非常重要的依据。 同位素年代测定的计算公式: t = 半衰期 0.693 Ln(N/N0) t –被测对象的年龄,年; (N/N0) –现今母体原子的数量与原始母体原子的数量之比 用于岩石测年的元素应具备:① 长半衰期;② 在岩石中易分离,含量较大;③ 易保存不易在地史中丢失。 活着时: 既吸收12C也吸收14C 死亡后: 停止吸收,14C的含量相对于12C逐渐减少 找到后: 可测定14C与12C的比率,求取经历的半衰期数 14C法年代测定的原理 年代新(新生代或考古)常用C14 二、地层的划分和对比 第二节 地层划分与对比 方法: 1、岩石学方法 2、生物地层对比 3、构造运动面的对比-利用不整合面 4、同位素年龄测定与地层对比 5、磁性地层对比。 ——地质历史中地磁的南北极是不断变换的,每一磁性的延续时间也不相同。因此,测定岩石的极性,确定该极性的延续时间,并通过与已知的标准值对比,就可以推算该岩石的形成年代。 该方法只能用于中生代以来的岩石年龄测定,因为对更老的岩石尚未建立起可资比较的“标准”。 第八章 古生物与地层 第一节 古生物简述 第二节 地层划分与对比 第三节 地层单位与地质年代 第三节 地层单位与地质年代 一、岩石地层单位和地层系统 二、年代地层单位和地层系统 三、生物地层单位 第三节 地层单位与地质年代 群 组 段 层 宙 代 纪 世 期 时 宇 界 系 统 阶 时带 岩石地层单位 地质时间(年代)单位 时间(年代)地层单位 主要地层单位分类 群:比组高一级的岩石地层单位,常用的最大岩石地层单位。由两个或两个以上经常伴随在一起而具有某些统一的岩石学特点的组联合构成的,或由一大套厚度巨大,岩类复杂的地层组成。 第三节 地层单位与地质年代 组:是最重要的基本岩石地层单位。其含义在于具有岩性、岩相和变质程度的一致性。组由一种岩石构成,或者以一种岩石为主,夹有重复出现的夹层;或者由两三种岩石交替出现所构成;还可能以很复杂的岩石组合为一个组的特征,而与其它比较单纯的组相区别。 组的厚度无固定的标准,可以由1m到几千米不等。 一、岩石地层单位和地层系统 段:是低于组的岩石地层单位,必须具有与组内相邻岩层不同的岩性特征。 组是否要分段应根据其内部有无分段的岩性条件和区域地层研究的需要来定,有的组可全部划分为段;也可仅指定组的某一部分为段,其余部分不正式命名为段;有的组可不分段;有的组在某一地区分段,在另一地区不分段。 层:最小的岩石地层单位。一种是岩性相同或相近的岩层组合,二是岩性特殊、标志明显的岩层或矿层。 它的厚度不大,可以从数厘米、数米至十余米。 一、岩石地层单位和地层系统 第三节 地层单位与地质年代 灰、深灰色灰岩为主,上部夹泥灰岩,有些构造夹鲕粒灰岩及云岩 T1f3~1 飞三~飞一 紫红色、灰绿色泥岩夹深灰色灰岩、泥灰岩、泥云岩,下部夹石膏 T1f4 飞四 飞仙关组 深灰色灰岩夹紫灰色灰岩 T1j1 嘉一 硬石膏与云岩及砂屑云岩互层 T1j2 嘉二 深灰色灰岩为主,局部夹云岩及石膏 T1j3 嘉三 上部硬石膏及盐岩,下部云岩夹鲕或粒屑云岩 T1j4 嘉四 上部为深灰色云岩、泥云岩夹石膏;中下部以灰褐色灰岩为主,局部夹云岩 T1j5 嘉五 嘉陵江组 下 统 上部为深灰色泥云岩、泥灰岩夹页岩及石膏;中部为灰白色石膏、深灰色云 岩、泥云岩、灰岩、泥灰岩互层;下部为深灰色泥云岩、泥灰岩,局部夹石膏 T2l1 雷一 灰、深灰色灰岩,下部夹薄层泥灰岩 T2l2 雷二 灰色云岩夹灰岩,下部夹石膏 T2l3 雷三 雷口坡组 中统 上部灰白色砂岩夹黑色页岩,下部黑色页岩夹煤层 T3x 须家河组 上统 三 叠 系 紫红色、杂色、深灰绿色泥岩夹浅灰绿色砂岩 J1m 珍珠冲 黑色页岩下部夹深灰色泥质介壳灰岩,底浅灰粉砂岩
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